存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。
存储型数字示波器(DSO):
信号存储:能够捕获和存储电信号波形,并将其以数字形式存储在内存中,以便后续分析和处理。
信号处理:主要针对模拟信号进行处理和显示,通过模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
多通道测量:通常具有多个输入通道,但主要用于测量模拟信号。
其他功能:专注于信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点。
数字示波器能够精确地测量和分析这些设备的信号,为工程师提供可靠的测试数据。示波器采样率
数字示波器的基本原理是将模拟信号转换为数字信号,并通过显示器显示出来。具体过程包括采样、量化、编码和显示四个步骤:
采样:将连续时间信号转换为离散时间信号。采样频率越高,采样点之间的间隔越小,对信号的还原能力越强。常用的采样频率有100MHz、200MHz、500MHz等。
量化:将采样得到的离散时间信号转换为数字信号。量化过程中,将每个采样点的电压值映射到一个整数,这个整数就是该采样点的量化值。量化位数越多,表示电压值的范围越大,对信号的还原能力越强。常用的量化位数有8位、12位、16位等。
编码:将量化后的数字信号转换为二进制代码,以便后续处理和显示。
显示:显示器将接收到的二进制代码转换为可视化波形,用户可以通过观察波形来分析电路的工作状态。
此外,数字示波器还包含输入通道、采样和量化模块、存储器、处理器以及控制和接口等组成部分。这些部分共同协作,实现信号的采集、处理、存储和显示。 普源示波器价格直到大型设备的整机综合调试,从产品的质量检查到维护修理,都大量使用了各种类型的示波器。
示波器还广泛应用于航空航天、雷达测量、汽车电子等领域。在航空航天领域,示波器用于测量和分析飞行器的电信号;在雷达测量中,示波器用于检测雷达信号的波形和特征;在汽车电子领域,示波器则用于测试汽车电子系统的性能和安全性。
综上所述,示波器的应用领域非常广阔,它在多个领域中都扮演着重要的角色。通过精确测量和分析电信号的变化,示波器为电子工程师、科学家和医生等专业人员提供了有力的技术支持,推动了相关领域的发展和进步。
存储型数字示波器(DSO)应用领域
电子制造:广泛应用于电子产品的制造和测试过程中,用于检测和分析电路板上的电信号。
通信:适用于通信设备的信号测试和调试,如无线电通信、卫星通信等。
其他领域:适用于电力、医疗、汽车和航空等领域的信号测试和调试。
存储型数字示波器主要关注于模拟信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点,广泛应用于各种电子测试场景。而混合信号示波器则进一步扩展了这些功能,通过结合数字示波器和逻辑分析仪的优势,能够同时处理模拟信号和数字信号,提供更为多方位的信号分析和调试能力。 现代示波器通常具有宽频带和高灵敏度,能够处理从低频到高频的各种信号。
通讯技术
示波器在通讯技术领域也具有重要应用。在通讯设备的制作、测试、维修等环节中,示波器用于精确测量各种信号,帮助通讯工程师了解通讯系统建设的参数和性能。通过示波器的读数,可以提高通讯系统的稳定性和容错能力,确保信息传输的准确性和可靠性。
医疗设备
在医疗设备领域,示波器用于检测各种生物电信号的稳定性、质量和干扰等问题。例如,在心电图仪和脑电图仪等设备中,示波器可以检测心电信号和脑电信号的特征,帮助医生更准确地进行疾病诊断和治好。此外,示波器还可以用于测试其他医疗设备的性能和安全性,确保医疗设备在使用过程中的准确性和可靠性。 数字示波器要先把一段数据采集到高速缓存里面,然后再停止采集,再由后面的处理器把缓存里的数据取出来。示波器采样率
数字示波器还支持外部存储器的插拔,可以方便地将数据传输到计算机或其他设备进行后续分析。示波器采样率
由于“复合型”并非一个标准术语,这里我将其理解为混合信号示波器(MSO)或混合域示波器(MDO)进行说明:
混合信号示波器(MSO):
MSO将数字示波器的性能与逻辑分析仪的基本功能相结合,能够同时捕获、显示和分析模拟信号和数字信号。
它具有多个输入通道,可以同时测量多个模拟和数字信号,并提供丰富的触发和解码功能,以支持各种并行/串行总线协议。
MSO特别适用于调试复杂的数字电路和混合信号系统,能够更快地查明问题的根本原因。 示波器采样率